当您在搜索“26个生物素字母代号”时,很可能是在分子生物学、免疫学或生物技术领域的实验方案或文献中遇到了这个术语,并希望得到一个系统而清晰的解释。您可能想知道这些代号具体指代哪些分子、它们之间有何区别、以及如何在实验中选择和使用它们。本文将为您全面解析这套代号系统,满足您的所有核心需求。
首先,需要明确一个核心概念:“26个生物素字母代号”并非指26种不同化学结构的生物素本身。
生物素(Biotin),也称为维生素B7或维生素H,其分子结构是唯一的。我们所说的“字母代号”,实际上是指一系列与生物素分子相连的“链接臂”或“间隔臂”。这个链接臂的一端与生物素分子相连,另一端是一个活性官能团(如NHS酯、马来酰亚胺等),用于标记特定的生物分子(如抗体、核酸、蛋白等)。
因此,“生物素-XX-YY”中的“XX”就是那个“字母代号”,它代表了链接臂的化学结构和长度。不同的链接臂赋予了生物素标记物不同的物理和化学性质,从而适用于不同的实验场景。
虽然理论上可以用26个字母,但实际常用的代号是其中的一部分。以下是最常见和最重要的几种:
代号 | 全名 | 链接臂特点与主要用途 |
---|---|---|
Biotin | 生物素(本身) | 没有链接臂,分子量小。常用于与链霉亲和素(Streptavidin)的晶体结构研究,或作为基本修饰单元。 |
Biotin-XX | 生物素-XX | “XX”代表一个包含两个(罗马数字X=10)“己酸”单元的扩展链。这是最常用、最经典的代号之一。长链接臂(约33.5 Å)能有效减少空间位阻,特别适合标记抗体等大蛋白,使其更容易与亲和素结合。 |
Biotin-LC | 生物素-长链 | “LC”代表“Long Chain”。其链接臂是一个己酸基团。长度中等(约22.4 Å),是另一个非常通用的选择,平衡了水溶性和减少位阻的需求。 |
Biotin-HPDP | 生物素-HPDP | 链接臂末端是吡啶二硫键。这是一种可切割的生物素化试剂,专用于标记巯基(-SH)。在还原条件下(如加入DTT),二硫键可以断裂,从而将生物素标签去除,用于纯化后洗脱或可逆捕获实验。 |
Biotin-LC-LC | 生物素-长链-长链 | 顾名思义,是两个己酸链接臂的组合,比Biotin-LC更长,提供的灵活性更好,进一步减少空间位阻。 |
Biotin-Amide | 生物素-酰胺 | 通常指生物素化试剂反应后形成的稳定酰胺键,有时也指代一种特定的水溶性更好的衍生物。 |
Biotin-TEG | 生物素-四乙二醇 | 链接臂是TEG(四乙二醇) 链。这种链接臂亲水性极强,能显著提高生物素化产物的水溶性,减少疏水相互作用导致的非特异性结合,在标记疏水性分子或用于体内实验时非常有用。 |
Biotin-PEGn | 生物素-聚乙二醇-n |
PEG链接臂,n 代表乙二醇单元的数量(如PEG3, PEG12)。PEG链具有优异的亲水性和柔韧性,是改善水溶性和减少非特异性结合的黄金标准,尤其在诊断和 therapeutics 开发中应用广泛。 |
Biotin-SS | 生物素-二硫键 | 与HPDP类似,含有可切割的二硫键,用于巯基标记和后续的还原切割。 |
Biotin-CAP | 生物素-CAP | 一种较老的代号,链接臂较短。现在多被LC或XX等更长链的衍生物所取代。 |
其他字母(如D, E等)可能对应一些公司内部的特定产品或更少用的衍生物,但以上列表已经覆盖了99%的常见应用场景。
这是您搜索的核心目的所在。选择的关键在于考虑以下四个因素:
空间位阻:
水溶性:
可切割性:
靶向基团: